Odpowiedź B mówiąca, że moc w połączeniu w trójkąt (PΔ) jest trzykrotnie większa od mocy w połączeniu w gwiazdę (Py), jest poprawna. Wynika to z podstawowych zasad dotyczących obwodów trójfazowych. W układzie połączenia w trójkąt, każdy element grzejny jest zasilany napięciem międzyfazowym, które jest wyższe niż napięcie fazowe stosowane w połączeniu w gwiazdę. Dlatego też każda z grzałek w połączeniu w trójkąt ma większą moc. To zastosowanie jest niezwykle praktyczne w branży elektrycznej, gdzie często stosuje się różne układy połączeń do optymalizacji zużycia energii oraz lepszego zarządzania mocą. Przykładowo, w zakładach przemysłowych, gdzie konieczne jest szybkie podgrzanie dużych mas materiału, stosowanie połączeń w trójkąt może być bardziej efektywne. Podczas projektowania systemów grzewczych, inżynierowie muszą uwzględniać te zależności, aby osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną. Ważne jest także, aby pamiętać, że stosowanie trójkąta wymaga dokładniejszego zabezpieczenia instalacji, aby uniknąć przeciążeń.
Przy analizie układów trójfazowych często dochodzi do błędnego rozumienia różnicy między połączeniami w gwiazdę i w trójkąt. Pierwszym błędnym założeniem jest myślenie, że moc w obu połączeniach jest równa (Py = PΔ). W rzeczywistości, ze względu na różne napięcia zasilające, moc elektryczna w każdym układzie jest różna. Kolejny błąd to założenie, że moc w połączeniu w gwiazdę jest trzykrotnie większa niż w trójkącie (Py = 3PΔ). To sprzeczne z podstawowymi zasadami obwodów trójfazowych. Różnica polega na tym, że w połączeniu w gwiazdę napięcie na każdej grzałce jest niższe, co przekłada się na mniejszą moc. Mylenie się w takim kontekście może prowadzić do nieefektywnych decyzji inżynieryjnych, zwłaszcza w projektach przemysłowych. Ostatecznym błędem jest założenie, że PΔ = √3 Py, co również nie jest poprawne, bo nie uwzględnia właściwego przelicznika mocy. Aby uniknąć takich pomyłek, warto zrozumieć, że zależność PΔ = 3Py wynika z różnej wartości napięcia zasilającego grzałki w obu konfiguracjach. Taka wiedza jest kluczowa dla efektywnego projektowania i zarządzania systemami elektrycznymi.